Методические указания по выполнению курсового проекта
В табл. 3 и 4 приведены исходные данные, относящиеся в основном к организации включения проектируемой АТС в существующую сеть связи.
В верхней строке табл. 3 указана емкость проектируемой АТСЭ типа EWSD (только абонентские номера, непосредственно включаемые в проектируемую АТСЭ – прямое включение). В следующей строке приведено количество блоков удаленного (remote) абонентского доступа RDLU. Цифра единиц позволяет определить емкости RDLU. Предполагается, что все RDLU имеют одинаковую емкость. В реальных условиях емкость RDLU устанавливается с учетом имеющейся потребности.
Суммарная емкость системы коммутации EWSD должна быть рассчитана как сумма номеров прямого включения и общая емкость RDLU.
Проведем расчет для студенческого билета с последними цифрами 36. Как следует из данных табл.3 студенческому билету с цифрой десятков 3 соответствует вариант проектируемой АТСЭ типа EWSD с емкостью прямого включения 17000 номеров. Для цифры единиц 6 студенческого билета соответствует вариант с включением пяти блоков RDLU емкостью 800 номеров каждый. Суммарное число абонентских номеров на проектируемой АТСЭ составит
N проект. АТС =(17000 + 5 х 800) = 21000 номеров.
Делаем вывод – для нумерации абонентских линий должны использоваться три индекса, например, - «5», «7» и «9». Тогда абоненты прямого включения получат номера 50000-59999 и 70000-76999. Задать нумерацию линий для RDLU можно таким образом:
RDLU «91» - 91000-91799; RDLU «92» - 92000-92799;
RDLU «93» - 93000-93799; RDLU «94» - 94000-94799;
RDLU «95» - 95000-95799;
В клетках таблицы 4 даются слева направо емкости имеющихся на сети электронных (цифровых) АТСЭ и координатных АТСК в тысячах номеров. Например, для студенческого билета с последними цифрами 36 из таблицы 4 получаем 5/5, что означает, что кроме проектируемой АТС на сети имеется одна АТСЭ емкостью 5 тысяч номеров (за ней должен быть закреплен один индекс, например- «2») и одна АТСК емкостью 5 тысяч номеров (например, с индексом «4»). Прочерк в соответствующей позиции означает отсутствие на сети АТС данного типа.
Общая емкость сети составит в данном случае
Nсети = 21000 + 5000 + 5000 = 31000 номеров.
Структура сети для рассмотренного варианта представлена на рис.3. На схеме предусмотрено включение узла специальных служб (УСС), зонового узла связи (ЗУС) для реализации междугородной связи и центра коммутации подвижной связи (ЦКПС). Предполагается, что УСС и ЗУС – электронные.
RDLU «91» УСС
RDLU «92» АТСЭ «5,7» RDLU «93»
ЦКПС
АТСЭ «2»
RDLU «94» Сеть мобильной
связи
RDLU «95» АТСК «4»
ЗУС
-оборудование цифро-аналогового преобразования
Рис.3. Структура сети связи
В таблице 5 в трех верхних строках указан процент телефонов народнохозяйственного сектора (НХ), квартирного сектора (КВ), а также общее число таксофонов (Т). В клетках таблицы (слева направо) приведено среднее число вызовов Сi, поступающих от абонентов народнохозяйственного сектора, квартирного сектора и от таксофонов. В правой колонке (слева направо) указаны средние продолжительности разговоров для аппаратов НХ (Тнх), КВ (Ткв) и таксофонов (Тт). Предполагается, что данные таблицы 5 были получены в результате сбора данных статистики на ГТС.
При выполнении реальных проектов в соответствии с рекомендациями Руководящего Документа Минсвязи РФ РД45.120-2000 следует использовать представленные в этом документе данные о среднем числе вызовов и средней продолжительности разговоров для пятизначной и шестизначной ГТС (см. табл.6). Допускается либо использование данных из РД45.120, либо данных статистики.
При разработке схемы телефонной сети следует считать, что районные АТС связаны между собой по принципу «каждая с каждой», это необходимо указать на схеме проектируемой сети. Межстанционная связь между цифровыми станциями и аналоговыми станциями АТСК осуществляется по линиям ИКМ30. Отдельные разделы проекта рекомендуется выполнять в той последовательности, которая указана в задании на курсовой проект.
Выполнение других разделов проекта (распределение потоков телефонных сообщений и расчет объема станционного и линейного оборудования) осуществляется по результатам, полученным при расчете нагрузки, а также на основе действующих норм, приведенных в РД 45.120-2000.
Таблица 6. Средняя исходящая нагрузка для абонентов (РД 45.120 - 2000)
Тип АЛ | Среднее количество вызовов в ЧНН на 1АЛ (С) | Средняя продолжи- тельность занятия (t), c | Средняя интенсивность исходящей нагрузки на 1 АЛ в ЧНН (y1), Эрл | Время, используе-мое для расчета нагрузки | |||
5-знач.нуме- ра-ция | 6-значн. нуме- рация | 5-значн. нуме- рация | 6-знач. нуме- рация | 5-значн. нуме- рация | 6-значн. нуме- рация | ||
1 Индивидуального | 0,65 | 0,8 | 99,6 | 0,018 | 0,022 | утрен. ЧНН | |
пользования (кварт.) | 0,9 | 1,1 | 0,025 | 0,030 | вечерн. ЧНН | ||
2.Народнохозяйственного сектора: | |||||||
а) "делового" | 3,5 | 4,0 | 56,6 | 0,055 | 0,070 | утрен. ЧНН | |
б) "спального" района города | 1,1 | 1,2 | 82,0 | 0,025 | 0,030 | вечерн. ЧНН | |
3. Таксофон местной связи | 7,5 | 9,5 | 0,15 | 0,2 | дневн. ЧНН | ||
8,0 | 10,5 | 0,2 | 0,27 | вечерн. ЧНН | |||
4. Таксофон междугородный (исходящей связи) | - | - | 0,65 | 0,65 | дневн. ЧНН вечерн.ЧНН |
Наиболее ответственной частью проекта является расчет возникающей в ЧНН нагрузки и распределение ее по всем направлениям и соединительным устройствам. Это объясняется тем, что интенсивность нагрузки в час наибольшей нагрузки (ЧНН) кладется в основу определения объема коммутационного и линейного оборудования станции.
Ошибка, допущенная при решении этого вопроса, в большинстве случаев вызывает необходимость переработки значительной части или даже всех последующих разделов проекта.
Поэтому следует особенно внимательно выполнять расчеты и не проявлять излишней поспешности при принятии решений.
Нагрузку следует рассчитывать в следующем порядке.
Сначала определяется нагрузка, создаваемая абонентами прямого включения. Затем определяется нагрузка, создаваемая абонентами каждого RDLU. Для уменьшения объема вычислительных работ, структурный состав абонентов всех RDLU и абонентов прямого включения EWSD принимается одинаковым (в соответствии с вариантом табл. 5).
Сначала следует рассчитать среднюю продолжительность одного занятия, фиксируя i – категорию абонента (квартирный или учрежденческий) и задавая число набираемых абонентом цифр [2, С.172-177]:
t5 i - набор пяти цифр номера;
t11 i -набор 11-ти цифр номера (для выхода на сеть мобильной связи);
tбпс i - для случаев использования абонентом устройств беспроводной связи (набор номера не включается в продолжительность занятия).
Рассмотрим в качестве примера последовательность расчета средней продолжительности занятия для абонентов учрежденческого сектора:
tср уч = 0,5 х tбпс уч + 0,5 (t5уч х 0,7 + t11 уч х 0,3), (1)
где 0,5 – доля аппаратов с беспроводным доступом на сети (вызов производится после набора номера абонентом);
0,7 – доля вызовов, замыкающихся на ГТС;
0,3 – доля вызовов, направляемых на ЦКПС.
Аналогично рассчитывается средняя продолжительность занятия для абонентов квартирного сектора.
Предполагается, что в таксофонах реализован обычный набор номера и
средняя продолжительность занятия может быть рассчитана как:
tср т = t5 т х 0,7 + t11 т х 0,3. (2)
Все таксофоны включаются в опорную станцию, при расчете RDLU их учитывать не нужно.
Далее должна быть проведена оценка интенсивности местной нагрузки источников i-ой категории, выраженная в Эрлангах*), по формуле:
Yi = (Ci х Ni х tсрi)/3600, (3)
где Ci – среднее число вызовов в ЧНН от одного абонента i-ой категории;
Ni – число абонентов i-ой категории;
tсрi – среднее время занятия для абонентов i-ой категории в секундах;
3600 – число секунд в одном часе.
Возникающая местная нагрузка от абонентов прямого включения различных категорий равна
YEWSD = YквEWSD + YучEWSD + YтEWSD. (4)
*) В качестве единицы измерения интенсивности нагрузки обычно используется «Эрланг»: 1 Эрл = 1 часо-занятие в час.
Возникающая местная нагрузка от абонентов RDLU разных категорий равна
YRDLU= YквRDLU + YучRDLU. (5)
Суммарная возникающая местная нагрузка на проектируемую АТС составит
Yвозн АТС = YEWSD +å YRDLUz. (6)
z
Далее следует выполнить сопоставление полученных данных с содержимым таблицы 7, определяя среднюю интенсивность исходящей нагрузки на одну АЛ в ЧНН для конкретной категории как
y1i = Y iEWSD / NiEWSD или y1i = Y iRDLU / NiRDLU. (7)
Максимально допустимая удельная абонентская нагрузка в течение часа наибольшей нагрузки (ЧНН), используемая в качестве одной из характеристик и составляющая 0,15 Эрл, означает, что (0,15 х 60 минут) = 9 минут в течение ЧНН абонент может пользоваться телефонной связью (обычно средняя длительность одного разговора принимается равной 3 минутам).
Значительная доля нагрузки замыкается внутри проектируемой системы коммутации. Для определения этой доли следует использовать данные таблицы 6, предварительно рассчитав коэффициент К, который характеризует интенсивность исходящей абонентской нагрузки АТС в процентах от общей интенсивности возникающей абонентской нагрузки сети:
K= (N проект. АТС / Nсети) 100, %. (8)
В рассмотренном случае получаем К=(21000/50000)100 = 42%.
В таблице 7 указаны значения для К = 0,40 и 0,45. Методом интерполяции получаем значение доли нагрузки, которая замыкается внутри проектируемой станции как
К внутрист = 54,5 + 2 х(58,2 -54,5)/5 = 54,5 + 1,48 = 55,98 % »0,56.
Определим долю возникающей нагрузки, которая будет распределяться по АТС сети фиксированной связи
Yпроект АТС ®ГТС = 0,7 х Yвозн АТС х (1 - К внутрист), (9)
где коэффициент 0,7 показывает долю нагрузки, которая остается на сети фиксированной связи. Для всех вариантов проекта предлагается использовать предположение, что 30% вызовов направляются на (поступают от) сеть(и) мобильной связи. Проектируемая АТС выполняет функции транзитного узла, непосредственно связанного с центром коммутации подвижной связи (ЦКПС).
Таблица 7
Нормы, используемые при расчете интенсивности исходящей и входящей нагрузки по различным направлениям связи и пучкам каналов на ГТС
(РД 45.120-2000)
Интенсивность исходящей абонентской нагрузки АТС в процентах от общей интенсивности возникающей абонентской нагрузки сети, К, % | Процент интенсивности внутристанционной нагрузки от интенсивности возникающей нагрузки АТС | Интенсивность исходящей абонентской нагрузки АТС в процентах от общей интенсивности возникающей абонентской нагрузки, К, % | Процент интенсивности внутристанционной нагрузки от интенсивности возникающей нагрузки АТС |
0,5 | 16,0 | 11,0 | 28,3 |
1,0 | 18,0 | 12,0 | 30,0 |
1,5 | 18,7 | 13,0 | 31,5 |
2,0 | 19,0 | 14,0 | 32,9 |
2,5 | 19,2 | 15,0 | 33,3 |
3,0 | 19,4 | 20,0 | 38,5 |
3,5 | 19,7 | 25,0 | 42,4 |
4,0 | 20,0 | 30,0 | 46,0 |
4,5 | 20,2 | 35,0 | 50,4 |
5,0 | 20,4 | 40,0 | 54,5 |
5,5 | 20,7 | 45,0 | 58,2 |
6,0 | 21,0 | 50,0 | 61,8 |
6,5 | 21,7 | 55,0 | 66,6 |
7,0 | 22,6 | 60,0 | 69,4 |
7,5 | 23,5 | 65,0 | 72,8 |
8,0 | 24,2 | 70,0 | 76,4 |
8,5 | 25,1 | 75,0 | 80,4 |
9,0 | 25,8 | 80,0 | 81,3 |
9,5 | 26,4 | 85,0 | 88,1 |
10,1 | 27,4 | 90,0 | 92,2 |
10,5 | 27,6 | 100,0 | 100,0 |
Предлагается распределять Yпроект АТС ®ГТС пропорционально заданным емкостям АТСj. Например, исходящая нагрузка на j-направление связи, соответствующее АТСj, составит:
Yпроект АТС®АТСj = YпроектАТС®ГТС [Nj /(Nсети - N проект.АТС)]. (10)
На сетях фиксированной телефонной связи сложной структуры для определения Yпроект АТС®АТСj могут вводиться нормированные коэффициенты тяготения, которые позволяют учесть взаимное расположение АТС, принадлежность их к различным районам города. Использование коэффициентов тяготения предполагает наличие данных статистики, собранных за длительное время эксплуатации аналоговых АТС. Более подробно для сети с семизначной нумерацией этот вопрос изложен в [2].
Продолжительность обработки адресной информации, поступающей от абонентов, зависит от способа набора номера. Обычно занятие исходящей линии в направлении связи происходит после приема всего номера, тогда может быть выполнена быстрая передача части номера на другую АТС в коде «2 из 6» или с использованием системы сигнализации ОКС№7. Соответственно, интенсивность нагрузки на выходе коммутационного поля будет несколько меньше, чем на его входе. Примеры использования корректирующих коэффициентов приведены в [2].
Широкое распространение телефонных аппаратов беспроводного доступа с частотным набором номера позволяет не вводить эту коррекцию для 50% ТА (в соответствии с заданием на проект). В качестве примера приведем формулу для определения интенсивности нагрузки на выходе коммутационного поля для j-ого направления связи:
Yвых КП j = 0,5 х Yпроект АТС®АТСj + 0,5 х jj хYпроект АТС®АТСj, (11)
где jj–коэффициент пересчета, значение которого зависит от длины номера и продолжительности разговора. Предлагается использовать значение jj = 0,88.
Для определения интенсивности входящей нагрузки по j-ому направлению обычно используется принцип равенства исходящего и входящего трафика:
Yвх КП j =Yвых КП j. (12)
Для направления связи в сторону УСС расчет интенсивности нагрузки следует вести по формуле:
Yусс = 0,02 х Yвозн АТС, Эрл. (13)
Для пересчета нагрузки со входа на выход коммутационного поля по направлению УСС следует использовать коэффициент jУСС = 0,95.
Для определения интенсивности нагрузки в исходящем (входящем) направлении к(от) ЗУС (прежнее название АМТС) следует использовать формулы:
Yисх ЗУС = Узсл хN проект. АТС, (14)
Yвх ЗУС = Услм хN проект. АТС. (15)
Пересчет исходящей междугородной нагрузки со входа коммутационного поля на выход не производится, поскольку продолжительность междугородных разговоров существенно превышает время набора номера абонентом..
Предполагается, что через проектируемую АТС в направлении центра коммутации подвижной связи ЦКПС пойдет транзитная нагрузка к/от сети мобильной связи от всех абонентов ГТС.
Определим исходящую нагрузку в сторону ЦКПС от абонентов проектируемой АТС (включая RDLU):
Y исх проект АТС ® ЦКПС = 0,3 х Yвозн АТС х (1 - К внутрист). (16)
Определим интенсивность нагрузки на выходе коммутационного поля для направления связи в сторону ЦКПС:
Y*исх проект АТС ® ЦКПС = 0,5 х Yпроект АТС®ЦКПС + 0,5 х jцкпс хYпроект АТС®ЦКПС, (17)
принимая jцкпс= 0,88.
Предположим, что входящая нагрузка от сети мобильной связи к абонентами проектируемой АТС равна исходящей
Y вх ЦКПС® проект АТС = Y* исх проект АТС ® ЦКПС. (18)
Предположим, что структурный состав абонентов на остальных АТС сети фиксированной связи такой же, как на проектируемой АТС. Определим объем транзитного трафика к сети мобильной связи, который будет поступать от каждой из остальных АТС сети как:
Yтр АТСj ®ЦКПС = Y*исх проект АТС ® ЦКПС (Nj / Nпроект АТС), (19)
где Nj – емкость j-ой АТС сети.
А также в обратном направлении
Yтр ЦКПС® АТСj = Y вх проект АТС ®ЦКПС (Nj / Nпроект АТС). (20)
Таким образом, суммарная нагрузка на направление связи проектируемая АТС – центр коммутации подвижной связи составит:
Yå ЦКПС = Y* исх проект АТС ® ЦКПС + Y вх ЦКПС® проект АТС +
+ å (Yтр АТСj ®ЦКПС + Yтр ЦКПС® АТСj). (21)
j
Поскольку проектируемая АТС является транзитной для мобильной связи, следует определять общую интенсивность исходящей нагрузки на j-ое направление связи между проектируемой АТС и j-ой АТС как
Yåпр АТС- АТСj = Y*вых КП j + Yтр ЦКПС® АТСj. (22)
Будем принимать Yå АТСj - пр АТС = Yåпр АТС- АТСj.
После определения исходящего и входящего потоков сообщений в различных направлениях связи составляется схема распределения нагрузки [2].
По интенсивности нагрузки в различных направлениях связи определяется необходимое число временных каналов vj и цифровых линий ИКМ30 Vj.
Далее при расчете необходимого числа соединительных линий (временных каналов связи) vi в направлении следует учитывать особенности формирования направлений связи в зависимости от используемой системы сигнализации (см. рис.4).
Пучок линий двухстороннего занятия, например, формируется между проектируемой АТС и центром коммутации подвижной связи. Суммарная интенсивность нагрузки на направление связи между проектируемой АТС и центром коммутации подвижной связи Yå ЦКПС определена в формуле (21).
Необходимое число каналов связи vЦКПС может быть определено по первой формуле Эрланга для Yå ЦКПС при заданной норме потерь Р = 0,001. Для этих целей следует использовать программу «калькулятор Эрланга». Однако в том случае, если величина Yå ЦКПС превышает 150 Эрл, следует использовать формулу:
vЦКПС = Yр å ЦКПС/0,7, (23)
где 0,7 – максимально допустимое использование соединительной линии (временного канала) в стационарном режиме эксплуатации (70% времени в течение ЧНН соединительная линия занята). В режиме перегрузок допускается использование 0,8.
Определим необходимое число цифровых соединительных линий (потоков Е1) в сторону ЦКПС как
VЦКПС = vЦКПС / 30, (24)
где 30 – число разговорных каналов в потоке Е1.
Система сигнализации R1,5
Исходящий пучок, Yисх j vисхj
Входящий пучок, Yвх j vвхj